ØNSKER DU TRANSPORT? RING TIL OS NU
  • side_banner1

Nyheder

Hvordan håndterer en 6-bånds combiner interferens mellem forskellige bånd?


A 6-bånds kombinatorhåndterer interferens gennem en kombination af højisolationsfiltre, frekvensforskydning, avanceret signalbehandling, retningsbestemte koblere, balancerede og forgrenede combiner-designs og bredbåndsdækning. Disse teknikker sikrer, at signaler i forskellige bånd kan sameksistere uden væsentlig interferens, hvilket gør combineren til en pålidelig løsning til komplekse kommunikationssystemer.

En 6-bånds combiner håndterer interferens mellem forskellige bånd gennem adskillige sofistikerede teknikker og designfunktioner:

1. Frekvensbåndsisolering
Højisolationsfiltre: A6-bånds kombinatorbruger filtre af høj kvalitet for at sikre betydelig isolation mellem forskellige frekvensbånd. Disse filtre er designet til at minimere signallækage og interferens. For eksempel bør isolationen mellem porte i en multibåndskombinator ideelt set være større end 80 dB. Dette høje isolationsniveau sikrer, at signaler i forskellige bånd ikke interfererer med hinanden.
Båndpasfiltre: Hvert bånd ledes typisk gennem et båndpasfilter, der kun tillader det ønskede frekvensområde at passere igennem, mens frekvenser uden for dette område dæmpes. Dette hjælper med at reducere interferens fra tilstødende bånd.

2. Frekvensskift og -kombination
Frekvensforskydninger: Kombinatoren kan anvende frekvensforskydninger på indgangssignalerne, før de kombineres. Denne teknik hjælper med at undgå overlapning og interferens mellem frekvensbåndene. Ved omhyggeligt at vælge og anvende disse forskydninger sikrer kombinereren, at det kombinerede signal ikke oplever betydelig interferens.

3. Avanceret signalbehandling
Subbåndsfiltrering: Nogle avancerede kombinatorer bruger subbåndsfiltreringsteknikker til yderligere at reducere interferens. Disse filtre kan indstilles til at eliminere kendt interferens inden for specifikke subbånd. Denne tilgang er især nyttig i miljøer med høje niveauer af baggrundsstøj eller interferens.

4. Retningskoblere
Overvågning og styring: Retningskoblere bruges ofte i kombination med båndkombinatorer til at overvåge og styre signalniveauer. Disse koblere kan hjælpe med at detektere og håndtere interferens ved at give mulighed for at sample og analysere signalerne uden at påvirke den primære transmissionsvej væsentligt.

5. Balancerede og forgrenede kombinatorer
Balancerede kombinatorer: Disse bruger en afbalanceret struktur for at sikre, at signaler fra forskellige bånd kombineres på en måde, der minimerer interferens. Det afbalancerede design hjælper med at opretholde signalintegriteten og reducere effekten af ​​interferens.
Forgrenede kombinatorer: Disse bruger en kombination af filtre og T-formede forbindelser til at kombinere signaler fra forskellige bånd. Brugen af ​​flere filtre sikrer, at hvert bånd er isoleret fra de andre, hvilket reducerer risikoen for interferens.

6. Bredbåndsdesign
Bredbåndsdækning: Nogle moderne combinere er designet til at dække et bredt frekvensområde, samtidig med at de opretholder høj isolation mellem båndene. Denne designtilgang forenkler frekvensplanlægning og reducerer behovet for yderligere tuning, samtidig med at den stadig giver effektiv interferenshåndtering.

Si Chuan Keenlion Mikrobølgeovne tilbyder et stort udvalg i smalbånds- og bredbåndskonfigurationer, der dækker frekvenser fra 0,5 til 50 GHz. De er designet til at håndtere en indgangseffekt fra 10 til 30 watt i et 50 ohm transmissionssystem. Mikrostrip- eller stripline-designs anvendes og er optimeret til den bedste ydeevne.

Vi kan ogsåtilpasse RF-kombinatori henhold til dine krav. Du kan gå ind på tilpasningssiden for at angive de specifikationer, du har brug for.
https://www.keenlion.com/customization/
E-mail:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com
Sichuan Keenlion Mikrobølgeteknologi Co., Ltd.

Relaterede produkter

Hvis du er interesseret i os, bedes du kontakte os

E-mail:

sales@keenlion.com

tom@keenlion.com

Sichuan Keenlion Mikrobølgeteknologi Co., Ltd.


Udsendelsestidspunkt: 22. maj 2025